摘 要:本文在對傳統(tǒng)小波變換算法改進(jìn)的基礎(chǔ)上,提出了基于小波變換以及高階PDE的圖像放大新算法。與傳統(tǒng)的小波變換圖像放大算法相比,將小波變換與高階PDE有效結(jié)合的算法能更好保留圖像的細(xì)節(jié)特征,仿真結(jié)果和視覺感受都表明該算法有較好的圖像放大效果。
關(guān)鍵詞:小波分析;圖像放大;偏微分方程
中圖分類號:TP391.41
圖像處理是近年來發(fā)展非常迅速的一門科學(xué)技術(shù),圖像放大技術(shù)是眾多數(shù)字圖像處理技術(shù)中的一種。圖像放大是指對原始圖像的分辨率進(jìn)行采樣率轉(zhuǎn)換操作[1],重新組合成分辨率較高的圖像。其應(yīng)用前景廣闊,處理方法眾多。近年來,基于小波變換理論和基于PDE技術(shù)的圖像放大技術(shù)成為國內(nèi)外研究的重點(diǎn)。
1 小波變換的基本理論
MRA(Multi-Resolution Analysis,多分辨分析)是小波變換基本理論中非常重要的概念。其在研究函數(shù)的多分辨表示的時(shí)候是站在函數(shù)空間的高度進(jìn)行分析的,即將圖像描述的函數(shù)分成兩個(gè)大的部分進(jìn)行表示,分別是低頻成分以及分辨率并不相同的高頻成分[2]。
1989年,Mallat在小波變換多分辨率分析理論與圖像處理的應(yīng)用研究中受到塔式算法的啟發(fā),提出了信號的塔式多分辨率分析與重構(gòu)的快速算法,稱為Mallat算法。Mallat算法很大程度上簡化了小波系數(shù)的計(jì)算[3],使得小波變換的分析理論得到了廣泛的應(yīng)用。
2 基于小波變換以及高階PDE的圖像放大新算法
第三步:小波分解—小波重構(gòu)—自適應(yīng)小波軟閾值去噪,即對第二步中的離散格式迭代處理之后的(Wu)n+1進(jìn)行小波分解,對待放大的圖像的灰度值矩陣I擴(kuò)大2倍,擴(kuò)大2倍之后的信息作為小波低頻分量和分解得到的高頻分量進(jìn)行小波重構(gòu),該步驟的實(shí)現(xiàn)過程中保證了原圖像I與放大處理之后圖像的相似性,最終獲取到放大后的圖像。
第四步:該步驟的主要過程是重復(fù)第二步到第三步,一直到設(shè)定的迭代次數(shù)實(shí)現(xiàn)為止。在本文設(shè)置的數(shù)值實(shí)現(xiàn)中,對擴(kuò)散方程迭代5-10次便可以實(shí)現(xiàn)良好的效果。
4 試驗(yàn)結(jié)果及分析
文中的實(shí)驗(yàn)原始圖像選取coins.png(246×300),取圖的(50::239,50:279)部分作為待采樣圖像,對待采樣圖像進(jìn)行下采樣處理后并分別采用經(jīng)典的小波變換放大算法處理以及本文提出的改進(jìn)算法處理結(jié)果進(jìn)行對比,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1和2所示。
圖1 coins原圖像及下采樣圖像
(a)傳統(tǒng)小波方法
(b)小波改進(jìn)結(jié)合高階PDE方法
圖2 coins下采樣圖像用不同方法放大后結(jié)果比較
綜合分析圖1以及圖2可以得出如下結(jié)論:傳統(tǒng)的小波變換算法進(jìn)行改進(jìn)之后的算法明顯改善了亮度,但是放大處理后的圖片過于平滑和模糊。此外,邊緣也出現(xiàn)了無法忽視的虛假震蕩以及階梯問題;而基于小波變換以及高階PDE技術(shù)的圖像放大新模型則完全解決了上面的問題,使得圖像細(xì)節(jié)部分刻畫的更加精致、逼真,同時(shí)也使得放大處理的圖像更加清晰,真正意義上實(shí)現(xiàn)了圖像的放大效果。
表1 不同方法放大結(jié)果的MSE、PSNR(db)比較
表1給出了對coins.png(246×300)用傳統(tǒng)小波放大方法以及本文提出的基于小波變換以及高階PDE技術(shù)的圖像放大新模型對超分辨圖像的均方誤差(MSE)和峰值信噪比(PSNR)進(jìn)行比較,從仿真數(shù)據(jù)中也能看出,基于小波變換以及高階PDE技術(shù)的圖像放大新算法是一個(gè)效果明顯的圖像放大方法。
參考文獻(xiàn):
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[4]焦莉莉.小波變換在圖像抑噪中的應(yīng)用研究[D].陜西師范大學(xué),2010:36.
作者簡介:馬書紅(1980-),女,講師,碩士,研究方向:計(jì)算機(jī)圖像處理。
作者單位:陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)課部,西安 710300